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Questão de Redes de Computadores — RAID (Redundant Array of Independent Disks) — FGV 2024

Redes de ComputadoresRAID (Redundant Array of Independent Disks)
Código
fg085320
Banca
FGV
Órgão
INPE
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Tecnologista Júnior I - Ambiente de Supercomputação e HPC (High-Performance Computing)
Um tecnologista de alto desempenho pode ser designado para atuar na manutenção e melhoria do armazenamento de dados no INPE. Uma das técnicas que pode ser empregada para essa missão é o RAID (Redundant Array of Independent Disks), a qual está relacionada à redundância, tolerância a falhas, aprimoramento do desempenho, escalabilidade, integridade dos dados, dentre outros.Diante desse cenário, assinale a opção que corresponde ao nível de RAID que apresenta como características a execução e armazenamento de dois cálculos de paridade distintos em blocos separados em discos diferentes e é o mais indicado para aplicações de tarefas críticas.
  1. ARAID 0.
  2. BRAID 1.
  3. CRAID 3.
  4. DRAID 5.
  5. ERAID 6.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — RAID 6.

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Gabarito: letra E (RAID 6). O RAID 6 é o único nível que utiliza dois cálculos de paridade distintos (dupla paridade) distribuídos entre os discos, permitindo a falha de até dois discos simultaneamente. Essa característica o torna o mais indicado para aplicações de tarefas críticas, onde a tolerância a falhas é essencial.

A questão testa o conhecimento dos níveis de RAID, especialmente a diferença entre paridade simples (RAID 5) e dupla paridade (RAID 6). A banca usa o termo "dois cálculos de paridade distintos" como pista principal.

Alternativa A — ❌ Incorreta

RAID 0 utiliza striping sem redundância: os dados são distribuídos em blocos entre os discos, mas não há paridade ou espelhamento. Portanto, não há cálculos de paridade e não oferece tolerância a falhas, sendo inadequado para tarefas críticas.

Alternativa B — ❌ Incorreta

RAID 1 é baseado em espelhamento: os dados são duplicados em dois discos. Não utiliza cálculos de paridade; a redundância é obtida pela cópia integral. Embora ofereça tolerância a falhas (um disco pode falhar), não utiliza paridade, muito menos dois cálculos distintos.

Alternativa C — ❌ Incorreta

RAID 3 utiliza striping com paridade dedicada: um único disco é reservado para armazenar bits de paridade (um cálculo de paridade). A descrição menciona "dois cálculos de paridade distintos", o que não se aplica ao RAID 3.

Alternativa D — ❌ Incorreta

RAID 5 utiliza striping com paridade distribuída: a paridade é intercalada entre todos os discos, mas ainda é um único cálculo de paridade por linha. Tolerância a falhas de apenas um disco. Não atende à descrição de dois cálculos de paridade.

Alternativa E — ✅ Correta ⟵ GABARITO

RAID 6 utiliza striping com dupla paridade distribuída: são realizados dois cálculos de paridade (ex.: P e Q) para cada linha de blocos, armazenados em blocos separados em discos diferentes. Isso permite que o sistema continue funcionando mesmo com a falha simultânea de até dois discos. É o nível recomendado para aplicações críticas que exigem alta disponibilidade e tolerância a falhas.

NÃO CAIA NESSA!

A banca usa "dois cálculos de paridade distintos" para evitar confusão com RAID 5 (paridade simples). O candidato menos atento pode confundir RAID 5 com RAID 6, mas a chave é o número de paridades.

Gabarito: letra E.

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